2022年GPS测量原理知识点总结 .pdf
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1、简答题:1、1954 年北京坐标系、 2000 国家大地坐标系、 ITRF 坐标框、 WGS-84 坐标系的定义,以及他们的区别和联系。P22P26 定义:北京 54 坐标系 (BJZ54),北京 54 坐标系为参心大地坐标系,大地上的一点可用经度 L54、纬度 M54和大地高 H54定位,它是以克拉索夫斯基椭球为基础,经局部平差后产生的坐标系。CGCS2000 是右手地固直角坐标系。原点在地心,Z 轴为国际地球旋转局( IERS)参考级( IRP)方向, X轴为 IERS的参考子午面( IRM )与垂直于 Z 轴的赤道面的交线,Y轴与 Z轴和 X轴构成右手正交坐标系。 参考椭球采用 2000
2、 参考椭球。ITRF 框架实质上也是一种地固坐标系,其原点在地球体系(含海洋和大气圈)的质心,以 WGS-84 椭球为参考椭球。WGS-84坐标系是一种国际上采用的地心坐标系. 坐标原点为地球质心 , 其地心空间直角坐标系的Z 轴指向国际时间局( BIH)1984.0 定义的协议地极( CTP )方向,X 轴指向 BIH1984.0 的协议子午面和 CTP赤道的交点 ,Y 轴与 Z 轴、X 轴垂直构成右手坐标系。对应于WGS 84 大地坐标系有 WGS 84 椭球。区别:1. 北京 54,CGCS2000,WGS84,ITRF 坐标都是是大地坐标,也就是我们通常所说的经纬度坐标,但是它们基于的
3、椭球体不同。2.1954 年北京坐标系是采用常规的大地测量技术建立的二维参心坐标系。2000国家大地坐标系是三维地心坐标系统。国际地球参考框架ITRF 是一个地心参考框架。 WGS-84 坐标系原点是地球的质心,它是一个地心地固坐标系。联系:坐标系统之间的转换包括不同参心大地坐标系统之间的转换、参心大地坐标系与地心大地坐标系之间的转换以及大地坐标与高斯平面坐标之间的转换等。所以1954年北京坐标系、 2000国家大地坐标系、 WGS-84 坐标系之间是可以相互转换的。2、为什么说确定整周模糊度是载波相位测量中的重要问题?确定整周模糊度有哪些方法? P63P64 原因:整周模糊度( ambigu
4、ity of whole cycles)又称整周未知数,是在全球定位系统技术的载波相位测量时, 载波相位与基准相位之间相位差的首观测值所对应的整周未知数。载波信号是一种周期性的正弦信号, 而相位测量又只能测定其不足一个波长的部分,因而存在着整周数不确定的问题,使得结算过程变得比较复杂。方法:(1)伪距法(2)经典方法分整数解和实数解两种(3)多普勒法(三差法)精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 10 页 - - - - - - - - - - (4)快速确定整周未知数法(5)动态初
5、始化法3、GPS 的误差来源? P100 来源分为:(1)卫星部分:星历误差、钟误差、相对论效应(2)信号传播:电离层、对流层、多路径效应(3)信号接收:钟的误差、位置误差、天线相位中心变化(4)其他影响:地球潮汐、负荷潮4、GPS 数据的处理流程是什么? P147P149 1、数据采集 2 、数据传输 3 、预处理 4 、基线解算 5 、GPS 网平差。第一步数据采集的是GPS接收机野外观测记录的原始观测数据,野外观测记录的同时用随机软件解算出测站点的位置和运动速度,提供导航服务。 数据传输至基线解算一般是用随机软件 (后处理软件) 将接收机记录的数据传输到计算机,在计算机上进行预处理和基线
6、解算。GPS 网平差包括 GPS基线向量网平差、 GPS 网与地面网联合平差内容。整个数据处理过程可以建立数据库管理系统。5、全球正在使用的定位系统有哪些?他们的区别是什么?P2P10 全球正在使用的定位系统有: 俄罗斯 GLONASS 系统、中国北斗星系统、欧洲伽利略系统、美国全球定位系统(GPS ) 。区别:美国的 GPS 全球定位系统:码分多址、保密性好、防干扰、限民用精度。苏联的 GLONASS 全球导航卫星系统:频分多址,多条通道,按频率多少分布,有规则可行,规定民用通道。欧盟的 GALILEO 全球导航卫星系统: 定位精度高、 提供多信号、 具有全球搜救功能。我国的北斗导航定位系统
7、: 双星快速定位,卫星少,投资少;具备短信通信功能;不能覆盖两级地区,赤道附近定位精度差;高动态及保密性不好。6、为什么要消除钟差?怎么消除?P109 P113 钟差包括卫星钟差和接收机钟差,它们属于系统误差。 在 GPS 测量中,无论是码相位观测或载波相位观测,均要求卫星钟和接收机钟保持严格同步。卫星钟差: GPS 卫星上所安装的原子钟的钟面时与GPS 标准时间的误差。接收机钟差:接收机钟差是 GPS 接收机所使用的钟的钟面时与GPS标准时之间的差异。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2
8、页,共 10 页 - - - - - - - - - - 怎么消除:误差特性减弱措施星历误差在一定观测时间内呈系统性精密定轨;观测值求差星钟误差有系统性,也有随机性电文改正;观测值在接收机间求差相对论效应系统性生产时将钟频改变电离层与频率、电离层密度有关双频观测;模型改正;观测值求差对流层与卫星高度、与气象有关模型改正;观测值求差;测定气象多路径效应与卫星方向、反射物有关注意选点、改进天线接收机钟误差系统性作为未知数;观测值星间求差机位置误差偶然性精密对中天线中心误差系统性观测时天线同一方位安置地球自转系统性计算改正地球潮汐系统性计算改正7、开普勒轨道参数有哪些?他们的定义和作用是什么?P32
9、P33 长半轴 a、偏心率 e、升交点赤经、近地点角距、轨道倾角、真近角点。定义:a 为轨道的长半径。e 为轨道椭圆偏心率。w为近地点角距:即在轨道平面上近地点A与升交点 N之间的地心角距。W为升交点赤经:即在地球赤道平面上,升交点N与春分点 r 之间的地心夹角。即当卫星由南向北运动时,其轨道与地球赤道面的一个交点。i 为轨道倾角:即卫星给轨道平面与地球赤道面之间的夹角。f 为卫星的真近点角:即轨道平面上卫星与近地点之间的地心角距。作用:升交点赤经和轨道倾角唯一确定了卫星轨道平面与地球体之间的相对定向。近地点角距表达了开普勒椭圆在轨道平面上的定向。长半轴偏心率和真近角点唯一确定了卫星轨道的形状
10、、大小以及卫星在轨道上的瞬时位置。长半径和偏心率确定椭圆形状和大小。真近角点确定任意时刻卫星在轨道上的位置。8、周跳的定义,如何探测和处理?P64P67 周跳的定义: 在跟踪卫星过程中, 由于某种原因, 如卫星信号被障碍物挡住而暂时中断,或受无限电信号干扰造成失锁。这样,计算器无法连续计数,因此,当信号重新被跟踪后, 整周计数就不正确, 但是不到一个整周的相位观测仍是正确的。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - - 处理的方法:1、屏幕扫
11、描法2、用高次差或多项式拟合法3、在卫星间求差法4、用双频观测值修复周跳5、根据平差后的残差发现和修复周跳变9、进行组合观测的原因是什么?有哪些线性组合的方式?(绘图表示)教材70-71 原因: 在两个观测站或多个观测站同步观测相同卫星的情况下,卫星的轨道误差、卫星钟差、接收机钟差以及电离层和对流层的折射误差等对观测量的影响具有一定的相关性,利用这些观测量的不同组合(求差)进行相对定位,可有效地消除或减弱相关误差的影响,从而提高相对定位的精度。设测站 1 和测站 2 分别在和时刻对卫星K,j 进行了载波相位观测,时刻在测站1 和测站 2 对 K卫星的载波相位观测值为,对二者求差,得到接收机间对
12、K卫星的一次差分观测值为:。同样对 j 卫星,一次观测值为:。二次差分即双差观测值为:。三差观测值为:精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - - - 10、第 8 章计算 1 题背公式。 P116 、P118 、P144 题目一、例:某 GPS 网由 80 个站组成,现准备用5 台 GPS 接收机来进行观测,每站设站次数为 4 次,则观测时段数、总基线数、独立基线数、必要基线数和多余基线数分别是多少?n=80,N=5,m=4 观测时段数: C=
13、n m N=80 45=64 总基线数: J 总=C N (N-1) 2=645(5-1) 2=640 独立基线数: J 独=C (N-1) =64 (5-1) =256 必要基线数: J 必= n-1=80-1=79 多余基线数: J 多= J 独-J 必=256-79=177 题目二、决定对某市的基础控制网进行维护,现处于技术设计阶段。 根据实际情况,控制网采用三等GPS网,拟用 10 台仪器,采用点连式进行观测。布设37个 GPS C级点。 (第 1,2 问只用来知识拓展,只看第3 问。 )1、简述三等大地控制网的目的和技术要求。2、简述技术设计的目的和步骤。3、计算该网的总基线数、必要
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